聚焦激光束大气衰减测量研究的任务书.docx
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聚焦激光束大气衰减测量研究.docx
聚焦激光束大气衰减测量研究引言近年来,随着工业、交通和其他活动的增加,大气污染问题越来越突出。其中,大气中悬浮颗粒物和气态污染物对激光束的衰减现象引起了科研工作者的极大兴趣。因此,聚焦激光束大气衰减测量方法的研究已成为当前光学技术研究的热点之一。本文旨在探讨聚焦激光束在大气中的传输行为及其衰减特性及方法。大气衰减的形成机制大气衰减指大气对于可见或近红外光的衰减作用。大气衰减的形成机制分为散射和吸收两种。散射主要分为弹性散射和非弹性散射。弹性散射是指光子在散射过程中不改变能量的过程;非弹性散射是指光子在散射
聚焦激光束大气衰减测量研究的任务书.docx
聚焦激光束大气衰减测量研究的任务书任务书一、任务背景随着科技的不断发展,激光技术在许多领域得到广泛的应用。其中,聚焦激光束大气衰减测量技术已经成为一种常用的手段,可用于大气污染物浓度的测量、大气稳定度的监测、大气湍流结构的观测等。聚焦激光束大气衰减测量技术的核心是大气传输模型。在大气传输过程中,激光束会受到吸收、散射、折射和衍射等因素的影响,从而导致激光束强度的减弱。因此,建立准确的大气传输模型是聚焦激光束大气衰减测量技术的重要研究内容。二、任务目标本次研究的目标是确定适用于聚焦激光束大气衰减测量的大气传
RCS动态测量的大气衰减修正方法研究.docx
RCS动态测量的大气衰减修正方法研究随着通信技术的不断进步和发展,人们对无线通信的要求也变得越来越高,对于无线通信的信号传输质量有着更高的要求。但是,无线信号在传输过程中会受到大气的影响,从而导致信号的衰减和失真,这对于通信系统的信号传输质量产生了很大的影响。为了解决这个问题,现在有一个被广泛使用的技术——RCS动态测量方法。该方法是通过在接收端和发射端分别建立一个系统,通过测量雷达散射信号,来实现对目标的分析和跟踪。在该方法中,大气衰减是一种非常常见的误差,当信号传输过程中受到大气影响时,会产生一定的信
激光束聚焦0.doc
激光束聚焦成很小的光点其最小直径可小于0.1mm,使焦点处达到很高的功率密度可超过106W/cm2。这时光束输入(由光能转换)的热量远远超过被材料反射、传导或扩散部分,材料很快加热至汽化湿度,蒸发形成孔洞。随着光束与材料相对线性移动,使孔洞连续形成宽度很窄(如0.1mm左右)的切缝。切边热影响很小,基本没有工件变形。切割过程中还添加与被切材料相适合的辅助气体。钢切割时得用氧作为辅助气体与溶融金属产生放热化学反应氧化材料,同时帮助吹走割缝内的熔渣。切割聚丙烯一类塑料使用压缩空气,棉、纸等易燃材料切割使用惰性
激光束特性参数测量的技术分析与实验研究的任务书.docx
激光束特性参数测量的技术分析与实验研究的任务书一、任务背景随着激光技术在现代工业领域中的广泛应用,对激光束特性参数的测量需求越来越高,例如激光束直径、发散角、相位、能量等参数。这些参数的精确测量对激光加工、成像等工业应用有很重要的影响。因此,如何精确测量激光束特性参数是一个迫切需要解决的问题。本文将介绍激光束特性参数测量的技术分析与实验研究的任务书。二、任务内容1.激光束直径测量激光束直径是衡量激光束品质的重要参数,对等离子体激光加工、激光成像等领域有重要的应用。该任务需要选取合适的测试方法,通过轮廓仪、